【应用】荣湃推出针对图腾柱PFC和LLC变换技术的系列产品,助力数据中心服务器电源效率提升

2022-10-26 荣湃半导体公众号
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近年来,公有云、私有云的市场快速增长,数据中心大量建设,对服务器电源的性能提出更高要求,服务器电源逐渐向高功率密度、高可靠性、高智能化、远程控制、实时监控、并机等方面发展。对数据中心进行电源管理,在不增加电路板尺寸的前提下提高系统效率,提高计算性能,降低设备的冷却成本等,这些都对服务器电源提出了更高的要求。


传统数据中心服务器电源APFC方案

传统的有源功率因数校正电路(APFC)由二极管桥式整流电路加Boost升压变换器构成,如图一所示。这种APFC电路可得到较高的功率因数,满足谐波标准的要求。图一中,在任一时刻电路中总有三个半导体器件处于工作状态。系统的通态损耗由两部分组成:包括前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗及后级Boost变换器中功率开关管或者续流二极管的导通损耗。

图一:APFC线路图


传统数据中心服务器电源PFC改进方案

但是,随着变换器功率密度和开关频率的提高,系统的通态损耗显著增加,整体效率降低。针对这一问题,一种同样具有PFC功能且通态损耗低的图腾柱PFC拓扑就应运而生。


典型采用图腾柱PFC的AC-DC整流器含两个交错高频桥臂的电路图如图二,以及DC-DC部分采用半桥LLC拓扑配合副边采用中心抽头变压器(12V系统)(如图三)。

图二:图腾柱PFC拓扑电路图


图三:LLC架构示意图


图腾柱PFC中的功率器件的选择

众所周知,传统高压MOSFET由于存在体二极管,会在硬开关模式下导致比较大的反向恢复损耗,同时会产生较大的关断振荡电压。这就导致传统的图腾柱PFC多运行于CRM模式,因此限制了其系统功率在较低的级别,同时由于开关损耗问题不能处于较高运行频率下。


但随着第三代宽禁带器件(如氮化镓GaN,及SiC碳化硅)的发展,通过在图腾柱PFC系统中引入两个高频宽禁带器件替换原有的MOSFET组成的S1,S2快管(如图二)。由于宽禁带器件本身开关损耗较小,且体二极管具有接近于0的反向恢复电荷Qrr,则可以使他们很好的运行于CCM硬开关模式下,同时可以运行在较高的频率,使得其应用范围得到了较大的发展。


如下图四是基于宽禁带器件的图腾柱PFC的基本电路功率级结构,其中,GaN-FET Q3和Q4和电感构成了一个同步整流Boost电路,工作于系统开关频率F_PWM下,Q1和Q2是普通的MOSFET,工作于电网频率F_LINE下,并联在Q1,Q2上的肖特基二极管用于进一步改善系统效率。

图四:图腾柱PFC拓扑示意图


图腾柱PFC控制中存在的难点

虽然GaN、SIC_MOSFET等第三代半导体的引入,能解决由反向恢复带来的一系列问题,但是图腾柱PFC的控制依然存在几个难点,下面对此作简单的介绍。


A:AC电压过零点尖峰电流

在CCM图腾柱PFC电路中,一个典型的控制问题是AC电压过零点切换,这会导致较大的电流尖峰。其本质是对应MOSFET的寄生输出电容Coss放电。寄生输出电容条件下,AC过零时,主开关管和续流开关管的突然切换,这会导致增加THD值,且使得PF值变差。


如图五,当AC电压处在正半周期时,且接近AC过零点时,Q4为主开关,由于输入电压很小,所以其占空比会接近100%(Q3占空比接近0),而Q2在这半周期一直导通。当AC电压过渡到负半周期时,Q3为主开关,由于输入电压很小,所以其占空比接近为100%(Q4占空比接近0),此阶段Q1会由关断变为导通。则当Q3一导通时,Q1的寄生输出电容Coss会很快放电,产生反向电感电流,因此会造成很大的过零切换的电流尖峰。当AC电压处在负半周期时,工作过程可以类推。


一般来说,推荐如下的AC过零点驱动方式,如下图五所示。


图五:AC过零点处的PWM时序处理


从AC为正向AC为负转变时,系统检测到这一窗口后,关闭Q1-Q4,当检测到AC可靠过零后,主开关管Q3开始以很小的占空比开始软起动,在软起动过程中,续流管Q4并未开启,而是通过体二极管续流,此阶段中,普通MOSFET Q1寄生输出电容Coss在主开关导通时逐渐放电,从而最终打开Q1栅级,接着对续流管Q3进行软起动,避免在续流管占空比大时造成尖峰电流。


经过这样处理栅级驱动时序后,则可以很好的减小过零点造成的电流尖峰,提高PF值,降低THD。


B:如何可靠的检测AC过零点

一般情况下,如果由于噪声使得控制器检测到AC过零,例如从AC正到AC负,则Q3占空比从0突然就变到100%,此时由于事实上还处在AC正半周期,所以Q2还在导通状态,所以这会导致输出电压Vout经过电感直接短路到地电压(GND),这势必会在电感上产生很大的尖峰电流,从而可能导致功率器件烧坏。


正确推荐的方式是,如图五所示,当系统检测到接近AC过零时(例如AC从正到负),就关闭所有控制开关,从而阻止了输出电容电压放电,当控制器真正多次检测到AC过零后,系统开始对主开关Q3进行软起动。


这样就可以避免由于噪声干扰导致的错误判断AC过零点,从而提前开启主开关,从而由于输出电容反向放电,从而产生很大的尖峰电流的异常发生。


C: 软起动时续流管状态

当软启动时,系统控制环路正在逐步建立,主开关占空比很小,因为续流管和主开关为互补模式,所以其占空比1-D很大,如果在主开关做软起动时,也同时开启续流管,且相应慢管也处于开通状态时,则会产生输出电容放电。所以,我们如图五,在主开关软起动时,将续流管开关设置为关闭状态,经过若干周期后,主开关的占空比也变大了,续流管也开始软起动,因此可以避免续流管大占空比1-D导致输出电容电压放电。


D:输入电压快速掉电造成的问题

当图腾柱PFC电路正在运行中,输入电压突然快速掉电,此时由于系统不能立即检测到电压掉电这个事情发生,因此会造成一系列的问题。举一个最差的情况,当输入电压处在峰值时,此时主开关占空比最小,而续流管占空比1-D最大,当电压下掉时(以AC为正时为例),输出电容电压通过续流管Q3向电感侧进行反向放电,注意此时Q2是一直导通的,所以这个放电会产生一些严重的问题。首先,输出电压放电会导致无法满足Hold-Up时间要求,其次,反向放电会造成较大的尖峰电流。


所以,在控制上需要对输入电压下掉进行快速检测,或者通过对反向电流进行检测,从而快速抓取这一过程,并及时做出响应。


荣湃系列产品在服务器电源中的典型应用

图腾柱PFC和LLC变换技术在服务器电源上的广泛应用,对提高系统效率,提高功率密度,降低系统散热成本都能带来很大的优势。但在实际应用中特别是图腾柱PFC也会带来几个不容忽视的问题。基于这些问题,荣湃半导体公司推出一系列产品方案来应对解决。


针对图腾柱PFC和LLC DC-DC变换工作中电流精准检测的隔离放大器系列Pai8300,针对图腾柱PFC和LLC DC-DC变换中功率器件驱动需要的低延时,大驱动能力,推出的隔离驱动Pai8233/Pai8211/Pai8201系列。针对MCU与外界通信的数字隔离器系列。针对与外部隔离CAN通讯推出的Pai8450系列等。


图六:图腾柱PFC

图七:LLC拓扑电路


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数明半导体(Sillumin)隔离器件和门极驱动器选型指南

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数明半导体  -  功率MOSFET和IGBT驱动器,单通道隔离IGBT/SIC栅极驱动器,单通道光耦兼容隔离栅极驱动器,高速六通道数字隔离器,N沟道MOSFET门极驱动器,单通道隔离驱动器,低压驱动,三相半桥驱动,高CMTI 4.0A 双通道隔离栅极驱动器,单通道光耦兼容隔离式栅极驱动器,双通道数字隔离器,6通道数字隔离器,数字隔离器,4通道数字隔离器,隔离器,隔离驱动器,高压驱动芯片,高压驱动,四通道数字隔离器,高速单通道数字隔离器,IGBT/SIC隔离驱动器,2通道数字隔离器,门极驱动芯片,单通道光耦兼容数字隔离器,非隔离驱动器,单通道数字隔离器,双通道死区可编程隔离驱动器,光耦兼容单通道隔离驱动器,HVIC门极驱动,低边门级驱动器,隔离器件,驱动芯片,高、低边驱动器,门极驱动器,单通道隔离 IGBT /SIC栅极驱动器,单通道隔离式栅极驱动器,双通道隔离驱动器,双通道隔离栅极驱动器,带保护功能隔离驱动器,带保护功能的IGBT/SIC隔离驱动器,单通道高速低边门极驱动,双通道高速低边门极驱动,低压驱动芯片,SLMI77XX系列,SLM27511,SLM2003E,SLM27512,SLM2003S,SLMI8273,SLM2104S,SLMI8232,SLMI8233,SLMI8230,SLMI8274,SLM2108S,SLMI8231,SLMI8275,SLMI7740,SLMI5320,SLMI7742,SLMI8234,SLMI7741,SLMI8235,SLM345,SLMI77XX,SLM346,SLMI776X,SLM2110,SLMI330,SLM2752X,SLM7888,SLMI772X,SLMI334,SLMI333,SLMI332,SLMI331,SLMI137,SLMI335,SLM27524,SLM27525,SLMI772X系列,SLM2181,SLM27523,SLMI776X系列,SLM2101S,SLM341,SLM2004S,SLM343,SLM340,SLMI827X系列,SLM21814,SLMI823X系列,SLMI33X系列,SLMI5952,SLM27517,SLM21XX,SLM2186,SLM2184S,SLM27519,SLM2304S,SLM27211,SLM20XX系列,SLM2005S,SLMI23514,SLM2106S,SLMI7760,SLMI7762,SLMI7761,SLMI7720,SLMI827X,SLMI7763,SLMI7721,SLMI823X,SLM34X,SLMI774X,SLM2005E,SLMI7769,SLMI350,SLM21XX系列,SLM2015,SLM2136,SLM2106B,SLM21867,SLM2014,SLMI33X,SLMI774X系列,SLM34X系列,SLM21364,SLM2103S,SLM2009,SLMI5852,SLM2001S,SLM20XX,SLM2751X,变频器,电机控制,高压同步降压变换器,汽车,按摩椅,二次电源,电源半桥和全桥变换器,冰箱,基站监控,隔离接口,交换机,基站,通信,不间断电源,企业应用,UPS,太阳能逆变器,马达控制,服务器电源,娱乐与导航,能源,HEV电源模块,路由器,导航,工业风机,EV电源模块,太阳能系统,氮化镓功率器件,数据中心,娱乐,医疗,新兴宽带隙功率器件,服务器,高速逻辑系统隔离,电视,车载逆变器,开关电源,安防,双管正激励变换器,工业缝纫机,PLC,消费类,步进电机,断路器,电力电子,网关,OBC和DCDC,推挽变换器,仪器仪表,PLC, ATE输入输出隔离,光伏逆变,车身电子,白电,有源钳位正激变换器,马达控制太阳能系统,变换器,D类音频放大器,工业,智能电表,储能,商用空调,ATE输入输出隔离,基站储能,电机驱动,工业控制,继电保护,HEV 和 EV 电源模块,充电器,辅助驾驶与安全,新能源汽车,楼宇自动化,交流电机,配网自动化,直流到直流的变换器,光伏,板载电源,新能源,OBC&DCDC,工业电源,电脑,工业自动化,无刷直流电机,监控,通信电源,数模转换的数字隔离,变频发电机,电池管理

2022.01  - 选型指南  - V1.0 代理服务 技术支持 采购服务

如何选择数字隔离器额定传输速率 ?

荣湃数字隔离器有5档额定传输速率可供选择,分别为A(600Mbps);E(200Mbps);M(10Mbps);S(2Mbps);U(150Kbps)。对于通讯接口隔离(如RS232,RS485,SPI等)可根据通讯速率进行选择;对于低功率开关管隔离驱动的应用,由于上下桥之间、系统与系统之间要求每个通道之间的延时差异非常小,建议选择M类产品。

2024-10-30 -  技术问答

【经验】浅谈SI8233与SI835双路隔离驱动芯片设计区别

目前Silicon Labs推出的具有双路隔离驱动芯片SI8233和SI8235,目前也是主流用在车载DC-DC,及OBC及各种电源拓扑中比较常见的两种驱动芯片,本文针对这两种驱动芯片在设计上的不同点做个简答的描述,设计者可以根据自身的设计需求去进行选择。

2019-02-03 -  设计经验 代理服务 技术支持 采购服务

Pai8300E 5.0kVRMS 增强绝缘隔离放大器

Pai8300E是一款高精度差分输入、差分输出隔离放大器,具备5kVRMS的电气隔离能力。该产品具有低输入失调和温漂、固定初始增益、低非线性度和温漂等特点,适用于工业电机控制、驱动器和隔离电源等领域。

荣湃半导体  -  差分输入,差分输出隔离放大器,增强绝缘隔离放大器,PAI8300E,PAI8300E-W5R,不间断电源,工业电机驱动,隔离式开关电源,工业电机控制

2023-07-11  - 数据手册  - Rev.0.5 代理服务 技术支持 采购服务

π140E/π141E/π142E增强ESD功能,3.0kV/5.0kVrms隔离电压200Mbps 四通道数字隔离器

荣湃半导体推出的π140E/π141E/π142E系列数字隔离器,采用iDivider®技术,具备高隔离电压、低功耗、高速率等特点。该系列隔离器广泛应用于工业自动化、隔离式开关电源等领域。

荣湃半导体  -  数字隔离器,四通道数字隔离器,Π140X6X,Π14XE3X,Π142EXX,Π140E31S,Π142E6X,Π14XEXX,Π14XX3X,Π142E,Π142XXX,Π141E31,Π141E30,Π140E61,Π140E60,Π141X3X,Π(1)(2)(0)(A)(3)(0)(S),Π142E30,Π142E31,Π140E30S,Π141E60Q,Π140E3X,Π1XXXXX 系列,Π141E61Q,Π142E60Q,Π141E,Π14XEX0,Π14XEX1,Π14XE60,Π14XE61,Π141X6X,Π141E61,Π142X3X,Π141E60,Π142E60,Π142E61,Π140E61Q,PAI1XXXXX,Π141E3X,Π140E6X,Π140E,Π140EXX,Π141E30S,Π142X6X,Π140XXX,Π14XE6X,Π140E60Q,Π1XXXXX,Π142E31S,Π142E3X,Π14XX6X,Π141E6X,Π141E31S,Π142E30S,Π141EXX,Π140E31,Π141XXX,Π140E30,Π140X3X,工业现场总线隔离,电机控制,数模转换器,隔离 ADC,DAC,通用多通道隔离,工业自动化系统,隔离式开关电源

2021/12/06  - 数据手册  - 版本 1.9 代理服务 技术支持 采购服务 查看更多版本

【IC】荣湃推出多款低功耗、高CMTI隔离放大器系列产品,满足AEC-Q100规范要求

荣湃半导体推出多款隔离放大器产品,具有不同的电气性能和封装尺寸,其中Pai8300EQ和Pai8311EQ为热销型号,满足AEC-Q100规范要求。

2024-08-27 -  产品 代理服务 技术支持 采购服务

【应用】6路数字隔离器Π160M60用于伺服系统中PWM信号隔离,降低产品整体成本,提高产品集成度

在PWM信号传输过程中,难免会因为强电产生的静电杂波等信号影响PWM信号的传输,使用光耦会有光衰以及成本和体积的影响,目前市面上采用数字隔离器来进行隔离的厂家已逐渐成为主流,本文将介绍荣湃Π160M60用于伺服系统同PWM信号隔离的应用。

2022-05-28 -  应用方案 代理服务 技术支持 采购服务

【应用】国产四通道数字隔离器π141E61用于车载OBC,隔离电压5000Vrms,传播延迟仅9ns

A客户的车载OBC项目上,需要一款通讯速率高、响应速度快速的国产化方案。据此要求,本文推荐荣湃半导体数字隔离器π141E61,使用成熟的标准半导体CMOS技术和2PaiSEMI iDivider®技术,隔离电压5000Vrms,传播延迟仅9ns。

2022-06-30 -  应用方案 代理服务 技术支持 采购服务

Pai8311E 5.0kVRMS 增强绝缘隔离放大器

Pai8311E是一款高精度单端输入、差分输出隔离放大器,具有5kVRMS的电气隔离能力。它支持高压侧和低压侧3.3V到5V的供电,并具备系统级报警功能。该产品适用于工业电机控制和驱动器等应用。

荣湃半导体  -  单端输入,差分输出隔离放大器,增强绝缘隔离放大器,PAI8311E,PAI8311E-W5R,不间断电源,工业电机驱动,隔离式开关电源,工业电机控制

2023-08-20  - 数据手册  - 版本号 0.2 代理服务 技术支持 采购服务
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品牌:荣湃半导体

品类:隔离器

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品牌:荣湃半导体

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品类:数字隔离器

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品类:数字隔离器

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品类:数字隔离器

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品牌:荣湃半导体

品类:数字隔离器

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品牌:荣湃半导体

品类:数字隔离器

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品牌:ONSEMI

品类:芯片

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品牌:ST

品类:芯片

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品牌:纳芯微电子

品类:数字隔离器

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品牌:纳芯微电子

品类:隔离放大器

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品牌:纳芯微电子

品类:数字隔离器

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品牌:TI

品类:IC

价格:¥7.0000

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品牌:川土微电子

品类:标准数字隔离器

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品牌:川土微电子

品类:标准数字隔离器

价格:¥2.5000

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品牌:川土微电子

品类:标准数字隔离器

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品牌:川土微电子

品类:标准数字隔离器

价格:¥3.0000

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波导隔离器定制

可定制波导隔离器频率覆盖5.5GHz~110GHz,插损损低至0.25dB、隔离度、正向方向功率、封装尺寸参数。

最小起订量: 1pcs 提交需求>

射频无源器件定制

可定制射频隔离器/环行器(10M-40GHz),双工器/三工器(30MHz/850MHz-20GHz),滤波器(DC-20GHz),功分器,同轴负载,同轴衰减器等射频器件;可定制频率覆盖DC~110GHz,功率最高20KW。

最小起订量: 1 提交需求>

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授权代理品牌:接插件及结构件

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